Cтраница 1
Теплопроводность катализатора К обычно настолько велика, что изменение температуры в катализаторе не очень значительно. [1]
Теплопроводность катализатора очень мала. [2]
Отвод тепла затруднен низкой теплопроводностью катализатора, составляющей 0 16 - 0 20 ккал / м час С. [3]
Отвод тепла затруднен низкой теплопроводностью катализатора, составляющей 0 16 - 0 20 ккал ] м час С. [4]
Наличие этого градиента обусловлено низкой теплопроводностью катализатора, находящегося в плотном слое, и плохой теплопередачей от расположенного снаружи нагревателя к центру реактора. Величина температурного градиента зависит от активности испытываемого катализатора и может достигать значительной величины. [5]
![]() |
Схемы трубчатых реакторов. а - многотрубчатый. б - кожухотрубчатый. Линии. / - сырье. / / - теплоноситель. [6] |
Однако он затрудняется тем, что теплопроводность катализатора обычно невысока. [7]
![]() |
Температурный режим однослойных изотермических реакторов смешения и адиабатических реакторов вытеснения для обратимых реакций. [8] |
CKx, когда температура в слое может выравниваться за счет теплопроводности катализатора; в) перемешивании газа и катализатора. [9]
![]() |
Профиль температур в слое катализатора. [10] |
Условие (3.7) выражает равенство количеств тепла, подводимого к стенке теплопроводностью катализатора и отдаваемого от стенки теплоотдачей к газу. [11]
![]() |
Формы сечения слоя катализатора.| Профиль температур в слое катализатора. [12] |
Условие (3.7) выражает равенство количеств теплоты, подводимой к стенке теплопроводностью катализатора и отдаваемой от стенки теплоотдачей к газу. [13]
Поскольку теплопроводность твердого вещества катализаторов много выше теплопроводности газовых смесей, эффективные коэффициенты теплопроводности катализаторов обычно на порядок превышают коэффициент теплопроводности реакционной смеси. При проведении некоторых каталитических процессов с незначительными тепловыми эффектами, можно пренебречь существующими малыми температурными градиентами и рассматривать массопереноскак изотермический. В большинстве же случаев при анализе процессов переноса в катализаторах необходимо принимать во внимание существование заметных температурных градиентов. Так, например, различными исследователями экспериментально были получены следующие разности температур между внутренними и внешними зонами катализаторов: 17 5 - 37 4 С для реакции гидрогенизации этилена, 26 С для реакции диссоциации N2O, 40 - 60 С для реакции между водородом и кислородом, 6 - 27 С для реакции гидрогенизации бензена. Следовательно, при математическом описании процессов переноса, определяющих проведение экзотермических реакций с заметными скоростями, большими тепловыми эффектами и значительной энергией активации необходимо использовать уравнения связанного тепло - и массопереноса. Процесс переноса массы в пористых катализаторах анализировать значительно труднее, чем перенос теплоты. Это связано с тем, что помимо переноса за счет молекулярной диффузии в крупных порах имеет место кнудсеновский перенос в порах малого диаметра, причем оба типа переноса сопровождаются локальными адсорбционно-десорбционными процессами. Перенос массы в крупных порах, диаметр которых много больше длины свободного пробега молекул, хорошо описывается уравнением молекулярной диффузии. Массоперенос в порах, диаметр которых сравним с длиной свободного пробега молекул, определяется кнудсеновской диффузией. Разница между коэффициентами молекулярной и кнудсеновской диффузии может достигать двух порядков. Попытки вывести формулы для определения эффективных коэффициентов диффузии в пористых катализаторах на основе коэффициентов молекулярной и кнудсеновской диффузии с учетом распределения пор по диаметрам не привели к успеху, так как не удается учесть влияние извилистости пор и степень влияния непроточных пор на средний коэффициент переноса. [14]
Величина неизотермичности процесса зависит от многих причин: скорости реакции, теплового эффекта, теплопроводности катализатора или носителя, из которого состоит зерно, теплопроводности газа или жидкости в порах. Известно [4], что разность температур между наружными и внутренними частями зерна может достигать 50 С и больше. [15]